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基于地理坐标系的电磁环境三维建模与体绘制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-26页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-23页
        1.2.1 电磁环境计算方法第13-16页
        1.2.2 电磁环境可视化方法第16-17页
        1.2.3 三维规则数据场可视化方法第17-20页
        1.2.4 可编程渲染管线第20-23页
    1.3 主要研究内容第23-24页
    1.4 论文结构第24-26页
2 三维数据场体绘制关键技术第26-40页
    2.1 数据场的表示与采样第26-28页
        2.1.1 数据来源第26页
        2.1.2 数据类型第26-27页
        2.1.3 体数据的定义第27-28页
    2.2 体绘制流程第28-32页
    2.3 常见的体绘制算法比较第32-33页
    2.4 小波理论第33-39页
        2.4.1 小波变换第34-35页
        2.4.2 多分辨率与Mallat分解重构第35-38页
        2.4.3 三维小波第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
3 地理坐标系下电磁环境数据加速计算方法第40-58页
    3.1 球形规则网格数据模型第40-42页
    3.2 基于ITM的多辐射源电磁环境模型设计第42-50页
        3.2.1 自由空间传播模型第42-43页
        3.2.2 多辐射源电磁环境计算模型第43-46页
        3.2.3 地形参数建模第46-50页
    3.3 电磁环境数据的加速计算第50-54页
        3.3.1 球形规则网格数据地形重用算法第50-52页
        3.3.2 多辐射源并行采样第52-53页
        3.3.3 栅栏同步第53-54页
    3.4 实验结果与分析第54-57页
    3.5 本章小结第57-58页
4 地理坐标系下电磁环境直接体绘制方法第58-81页
    4.1 基于圆顶体包围盒的GPU光线投射算法第58-65页
        4.1.1 圆顶体包围盒第59-60页
        4.1.2 圆顶体包围盒的构建过程第60-63页
        4.1.3 着色器中的坐标转换算法第63-65页
    4.2 基于紧致包围盒的加速算法第65-71页
        4.2.1 地理坐标系下的八叉树数据组织第66-69页
        4.2.2 紧致包围盒生成第69-71页
    4.3 大规模球形规则网格数据直接体绘制第71-76页
        4.3.1 基于三维小波的体数据多分辨率模型构建第72-73页
        4.3.2 深度八叉树存储结构第73-75页
        4.3.3 多分辨率数据模型的动态调度第75-76页
    4.4 实验结果与分析第76-79页
    4.5 本章小结第79-81页
5 电磁环境三维建模与可视化子系统设计第81-88页
    5.1 VBF三维数字地球开发平台第81-82页
    5.2 子系统设计与集成第82-87页
    5.3 本章小结第87-88页
6 总结与展望第88-90页
    6.1 总结第88-89页
    6.2 展望第89-90页
参考文献第90-95页
个人简历,在校期间发表的学术论文与研究成果第95-96页
致谢第96页

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